2021滨州高三下学期5月第二次模拟考试数学试题含答案
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试卷类型:A
滨州市2021届高三下学期5月第二次模拟考试
数学试题
2021.5
本试卷共4页,共22小题,满分150分,考试用时120分钟.
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡和试卷指定位置上,并将考生号条形码粘贴在答题卡上的指定位置.
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑.如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号.回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效.
3.考试结束后将答题卡交回.
一、单项选择题:本题共8小题,每小题5分,共40分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.
1.设全集,,,则图中阴影部分所表示的集合为
A. B.
C. D.
2.设i为虚数单位,则复数的虚部为
A. B. C. D.
3.在正方体中,M是棱的中点,P是底面ABCD内(包括边界)的一个动点,若平面,则异面直线MP与所成角的取值范围是
A. B. C. D.
4.设曲线(e=2.718…为自然对数的底数)在点处的切线及直线和两坐标轴的正半轴所围成的四边形有外接圆,则
A. B. C. D.1
5.已知,分别是双曲线的左、右焦点,点Р是双曲线C上在第一象限内的一点,若,则双曲线C的离心率的取值范围为
A. B. C. D.
6.甲、乙两人做从装有14个玻璃球的盒子中抓取玻璃球的游戏,规定:甲、乙两人轮流抓取,每次至少抓取1个,最多抓取4个,最后一次取完者获胜.若甲先抓取,为确保甲一定获胜,则甲第一次应该抓取的玻璃球个数为
A.1 B.2 C.3 D.4
7.已知,(e=2.718…为自然对数的底数),,则a,b,c的大小关系为
A. B.
C. D.
8.2020年是实施脱贫攻坚的最后一年,某地区针对最后深度贫困的A,B,C,D,E五个自然村引入五个脱贫项目(其中林果,茶园,养殖,旅游,农业特色深加工各一个项目)进行对口帮扶,不同的村安排不同的项目,且每个村只安排一个项目.由于自然村条件限制,A,B两个村无法实施农业特色深加工项目,C村无法实施养殖项目,D,E两个村可以实施任何项目,则符合条件的不同安排方式共有
A.48种 B.54种 C.60种 D.72种
二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分.在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求.全部选对得5分,部分选对得⒉分,有选错的得0分.
9.为庆祝建党100周年,讴歌中华民族实现伟大复兴的奋斗历程,增进全体党员干部职工对党史知识的了解,某单位组织开展党史知识竞赛活动,以支部为单位参加比赛,某支部在5道党史题中(有3道选择题和⒉道填空题),不放回地依次随机抽取⒉道题作答,设事件A为“第1次抽到选择题”,事件B为“第⒉次抽到选择题”,则下列结论中正确的是
A. B.
C. D.
10.已知一组数据的平均数、中位数、众数依次成等差数列,若这组数据丢失了其中的一个,剩下的六个数据分别是2,2,4,2,5,10,则丢失的这个数据可能是
A.-11 B.3 C.9 D.17
11.函数的部分图象如图所示,则下列结论中正确的是
A.的最小正周期为
B.的最大值为2
C.在区间上单调递增
D.为偶函数
12.已知正方形的边长为2,将沿AC翻折到的位置,得到四面体,在翻折过程中,点始终位于所在平面的同一侧,且的最小值为,则下列结论正确的是
A.四面体的外接球的表面积为
B.四面体体积的最大值为
C.点D的运动轨迹的长度为
D.边AD旋转所形成的曲面的面积为
三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.
13.已知等比数列的前项和为,,,则公比______________.
14.已知平面向量,,是单位向量,且,则的最大值为______________.
15.某同学设想用“高个子系数k”来刻画成年男子的高个子的程度,他认为,成年男子身高160cm及其以下不算高个子,其高个子系数k应为0;身高190cm及其以上的是理所当然的高个子,其高个子系数k应为1,请给出一个符合该同学想法、合理的成年男子高个子系数k关于身高的函数关系式_____________.
16.最大视角问题是1471年德国数学家米勒提出的几何极值问题,故最大视角问题一般称为“米勒问题”.如图,树顶A离地面a米,树上另一点B离地面b米,在离地面米的C处看此树,离此树的水平距离为_____________米时看A,B的视角最大.
四、解答题:本题共6小题,共70分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.
17.在①,②,③这三个条件中任选一个,补充在下面问题中,并解答.
问题:在锐角中,内角A,B,C的对边分别为a,b,c,已知__________.
(1)求角C;
(2若,,内角C的平分线CE交边AB于点E,求CE的长.
注:如果选择多个条件分别解答,按第一个解答计分.
18.已知各项均为正数的数列的前n项和为,,.
(1)求证;数列是等差数列,并求的通项公式;
(2)若表示不超过的最大整数,如,,求证:.
19.为落实中央“坚持五育并举,全面发展素质教育,强化体育锻炼”的精神,某高中学校鼓励学生自发组织各项体育比赛活动,甲、乙两名同学利用课余时间进行乒乓球比赛,规定:每一局比赛中获胜方记1分,失败方记0分,没有平局,首先获得5分者获胜,比赛结束.假设每局比赛甲获胜的概率都是.
(1)求比赛结束时恰好打了6局的概率;
(2)若甲以3:1的比分领先时,记X表示到结束比赛时还需要比赛的局数,求X的分布列及期望.
20.如图,在四棱锥中,O是BD的中点,平面ABCD,,,.
(1)求证:平面平面;
(2)设,若二面角的余弦值为,求的值.
21.已知圆,动圆M过点且与圆C相切.
(1)求动圆圆心M的轨迹E的方程;
(2)假设直线l与轨迹E相交于A,B两点,且在轨迹E上存在一点P,使四边形OAPB为平行四边形,试问平行四边形OAPB的面积是否为定值?若是,求出此定值;若不是,请说明理由.
22.已知函数.
(1)求的极值;
(2当时,若,且,求证:.
高三数学试题参考答案
2021.5
一、单项选择题:本题共8小题,每小题5分,共40分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.
1.D 2.B 3.C 4.B 5.A 6.D 7.C 8.C
二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分.在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求.全部选对得5分,部分选对得⒉分,有选错的得0分.
9.ABC 10.ABD 11.BD 12.ACD
三,填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.
13.1或
14.
15.,(只要写出的函数满足在区间上单调递增,且过点和即可.答案不唯一)
16..
四、解答题:本题共6小题,共70分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.
17.解:(1)若选条件①:因为,由正弦定理可得
,
所以.
因为,即,所以.
因为,所以.
又因为为锐角三角形,所以.
若选条件②:因为,所以,
即,
所以,
解得.
因为为锐角三角形,所以.
若选条件③:因为,又,所以.
由正弦定理可得,.
因为,所以,
即.
因为为锐角三角形,所以,
则有,所以,所以.
(2)因为,,由正弦定理得.
因为为锐角三角形,
所以,则.
因为CE是角C的平分线,所以,
故,所以,
则为等腰三角形,所以.
故CE的长为.
18.解:(1)因为,
所以当时,.
所以.
又因为,所以.
所以.
所以数列是以为首项,公差为1的等差数列.
所以,所以.
所以当时,.
又因为满足上式,
所以的通项公式为.
另解:
当时,,
当时,,满足上式,
所以的通项公式为.
(2).
当时,,
故,
当时,,
所以对任意的,都有.
又.
所以.
所以.
19.(12分)
解:(1)比赛结束时恰好打了6局,甲获胜的概率为,
恰好打了6局,乙获胜的概率为,
所以比赛结束时恰好打了6局的概率为.
(2)X的可能取值为2,3,4,5,
,
,
,
.
所以X的分布列如下:
2 | 3 | 4 | 5 | |
故.
20.解:(1)设,连接.
因为,O为BD的中点,
所以,即O为的中心.
又因为,所以.
由平面ABCD,可得.
又,所以平面PDB,
所以.
因为,,所以,,,,
所以,则.
又,所以平面APC.
因为平面ADP,所以平面平面APC.
(2)以N为坐标原点,NA,NB所在直线分别为x,y轴,过点N且与直线OP平行的直线为z轴,建立如图所示的空间直角坐标系.
由(1)得,,,,,.
所以,,.
.
设平面BDM的法向量为,则
即得.令,得.
所以平面BDM的一个法向量为.
由(1)知,平面APC,同理可得平面PDC,所以平面PDC的一个法向量为.
所以,
整理得,解得是或.
当时,二面角的平面角为钝角,不符合题意.
故.
21.解:(1)因为,所以点D在圆内.
又因为圆M过点D且与圆C相切,所以,
所以.
即点M的轨迹是以C,D为焦点的椭圆.
则,即.
又因为,所以.
故动圆圆心M的轨迹E的方程为:.
(2)当直线AB的斜率不存在时,可得直线AB的方程为,此时,所以四边形OAPB的面积.
当直线AB的斜率存在时,设直线AB的方程为,
由整理得,.
因为直线l与轨迹E相交于A,B两点,
所以.
设,,则,.
所以.
设AB的中点为Q,
则Q的坐标为.
因为四边形OAPB为平行四边形,所以,
所以点P的坐标为.
又因为点Р在椭圆上,所以.
整理得,.
又因为,
原点О到直线AB的距离为,
所以平行四边形OAPB的面积.
综上可知,平行四边形OAPB的面积为定值.
22.解:(1)由题意得,.
①当时,恒成立,
所以函数为R上的增函数,没有极值.
②当时,令,得.
当时,,函数在上单调递减;
当时,,函数在上单调递增;
所以当时,函数取得极小值,极小值为,没有极大值.
综上所述,当时,函数没有极值;
当时,的极小值为,没有极大值.
(2)解法1:
首先证明:.设,则.
当时,在区间上是增函数;
当时,,在区间上是减函数;
所以,即,
即.
所以要证,只需证.
不妨设,由(1)知,.
要证,即证.
因为,所以.
又,函数在上单调递减,
故只需证明,
即证.
又,所以只需证明.
令.
则,
当且仅当,即时,等号成立.
所以在上单调递增.
所以.
因为,所以,即,问题得证.
故,
所以.
解法2:
首先证明:.
设,则.
当时,,在区间上是增函数;
当时,,在区间上是减函数;
所以,即,
即
所以要证,只需证.
不妨设,由(1)知,.
令
则,
当且仅当,即时,等号成立.
所以在上单调递增.
所以.
因为,所以,
即.
又,所以.
因为,所以.
又,函数在上单调递减,所以,
即.
所以.
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